DE10021670A1 - Broadband signals or power transmission device, has first unit comprising symmetrical open conductor structure and second unit comprising directional coupler - Google Patents
Broadband signals or power transmission device, has first unit comprising symmetrical open conductor structure and second unit comprising directional couplerInfo
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Abstract
Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Über tragung elektrischer Signale bzw. Energie zwischen mehre ren gegeneinander beweglichen Einheiten.The invention relates to a device for over carrying electrical signals or energy between several units that can move against each other.
Der Übersichtlichkeit halber wird in dieser Patentschrift nicht zwischen der Übertragung zwischen gegeneinander be weglichen Einheiten und einer feststehenden und dazu be weglichen Einheiten unterschieden, da dies nur eine Frage des Ortsbezugs ist und keinen Einfluss auf die Funktions weise der Erfindung hat. Ebenso wird nicht weiter zwi schen der Übertragung von Signalen und Energie unter schieden, da die Wirkungsmechanismen hier die selben sind.For the sake of clarity, this patent specification not be between the transfer between each other movable units and a fixed and be movable units distinguished as this is just a question the location reference and has no influence on the function way of the invention. Likewise, no further two between the transmission of signals and energy differ, because the mechanisms of action here are the same are.
Bei linear beweglichen Einheiten wie Kran- und Förderan lagen und auch bei drehbaren Einheiten wie Radaranlagen oder auch Computertomographen ist es notwendig zwischen gegeneinander beweglichen Einheiten elektrische Signale bzw. Energie zu übertragen. Zur Signalübertragung sind kontaktierende, wie auch kontaktlose Verfahren bekannt. In der US-Patentschrift US 520 85 81 wird ein Verfahren beschrieben, welches mit einer geschlossenen Leiterbahn eine Signalübertragung auf kontaktierendem Wege ermög licht. Dieses Verfahren besitzt zwei entscheidende Nach teile. Zum Einen ist es nur auf geschlossene rotations symmetrische Anordnungen anwendbar und stellt somit keine Lösung für lineare Übertragungseinrichtungen, wie sie z. B. bei Krananlagen benötigt werden, zur Verfügung. Weiterhin bietet dieses System im Falle der Signaleinspei sung einer beweglichen Einheit in die Signalbahnen sehr schlechte Hochfrequenzeigenschaften. Das Problem hierbei ist, dass diametral gegenüberliegend zum Einspeisepunkt ein Abschlusswiderstand über eine zweite Schleifkontak tanordnung angekoppelt werden muss. Die Signalübertragung funktioniert nur dann einwandfrei, wenn sowohl die Ein speiseankoppelung als auch der Abschluss einwandfrei an gekoppelt sind. Dies ist in der Praxis mit den üblichen Schleifkontaktanordnungen, wie Goldfederdrähten oder Sil bergraphitkohlen, nur sehr schwer zu erreichen. Der Grund liegt darin, dass derartige Kontaktsysteme einen Über gangswiderstand aufweisen, welcher breitbandigen Rauschcharakter bis zu mehreren Megahertz Bandbreite ha ben kann. Wird nun zur einwandfreien Funktion der Über tragungsstrecke eine Serienschaltung (Einspeisepunkt und Abschluss) von zwei derartigen Kontaktsystemen benötigt, so ist eine störarme Übertragung nur mit sehr hohem Auf wand realisierbar. Vorteile bieten hier kontaktlose Über tragungstechniken, wie sie im US-Patent US 553 04 22 und in der deutschen Patentschrift DE 197 00 110 beschrieben sind. Die erste dieser Übertragungstechniken benutzt zur Übertragung eine Streifenleitung, während die zweite die ser Übertragungstechniken eine aus einer Vielzahl von diskreten Blindelementen bestehende Leiterstruktur ein setzt. Diese bietet den Vorteil einer sehr hohen Störun terdrückung. Beide Leitersysteme sind nicht wie das zu erst zitierte Leitersystem an den Enden zu einem ge schlossenen Ring verbunden. Sie sind offen und können da mit jeder beliebigen Trajektorie angepasst werden. An beiden Enden dieser Leiterstrukturen befindet sich je weils ein Abschlusselement zum reflexionsfreien Ab schluss. Die Signaleinspeisung erfolgt fest an einer geeigneten Stelle in die Leiterstruktur. Damit erfolgt die Signalübertragung immer von der Leiterstruktur zu einer gegenüber dieser beweglich angeordneten Einheit. Dieses System besitzt jedoch in verschiedenen Anwendungen gra vierende Nachteile. Wird z. B. im Falle einer linearen Übertragung der Signale von beweglichen Krananlagen zu einer stationären Einheit gewünscht, so muss an dieser beweglichen Krananlage ein Antennenelement, welches die gesamte Länge des Verfahrweges abdeckt, angebracht sein. Dies bedeutet, dass am Fuße der Krananlage ein z. B. 50 m langer Antennenträger befestigt sein muss. Dies ist in der Praxis nicht realisierbar. In anderen Anwendungsge bieten, wie z. B. Computertomographen, ist die Leiter struktur auf einem mechanischen Schleifring aufgebracht, der sich mit dem rotierenden Teil dreht. Damit ist eine Datenübertragung vom rotierenden Teil zum stationären Teil problemlos möglich, aber eine Übertragung in umge kehrter Richtung erfordert einen zusätzlichen Ring zur Aufnahme einer stationären Leiterstruktur. Dies ist aber gerade im Bereich der Computertomographen aus Kostengrün den nicht realisierbar. Nachfolgend wird der Begriff Lei terstruktur als Oberbegriff für Strukturen in denen sich elektromagnetische Wellen ausbreiten können, wie Anord nungen aus Blindelementen, Streifenleitungen oder anderen Leitersystemen benutzt.For linearly movable units such as crane and conveyor systems and also with rotatable units such as radar systems or even computed tomography it is necessary between electrical signals moving units or to transfer energy. For signal transmission are contacting, as well as contactless methods known. In the US patent US 520 85 81 a method is described, which with a closed conductor track a signal transmission by contacting way possible light. This procedure has two crucial consequences parts. For one, it is only on closed rotations symmetrical arrangements applicable and therefore does not constitute Solution for linear transmission devices, such as. B. are required for crane systems. Farther this system offers in the case of signal injection solution of a mobile unit in the signal pathways bad radio frequency characteristics. The problem here is that diametrically opposite to the entry point a terminating resistor via a second sliding contact t arrangement must be coupled. The signal transmission only works properly if both the on feed coupling as well as the conclusion flawlessly are coupled. This is in practice with the usual ones Slip contact arrangements, such as gold spring wires or Sil Bergraphite coal, very difficult to reach. The reason is that such contact systems have an over have gait resistance, which broadband Noise character up to several megahertz bandwidth ha can. Now becomes the proper functioning of the About line a series connection (feed point and Completion) of two such contact systems, this is a low-interference transmission only with a very high frequency wall feasible. Contactless over offers advantages here wearing techniques, such as those in US Pat. No. 553 04 22 and described in German patent DE 197 00 110 are. The first of these transmission techniques is used for Transmission one strip line while the second the one of a variety of existing conductor structure puts. This offers the advantage of a very high disturbance oppression. Both ladder systems are not like that too only cited conductor system at the ends to a ge closed ring connected. They are open and can be there can be adapted with any trajectory. On both ends of these conductor structures are located because a final element for reflection-free Ab Enough. The signal is fed into a suitable device Place in the ladder structure. With that the Signal transmission always from the conductor structure to one opposite this movably arranged unit. This However, system has gra in different applications four disadvantages. Is z. B. in the case of a linear Transmission of signals from mobile crane systems a stationary unit is required, it must be movable crane system an antenna element, which the covering the entire length of the travel path. This means that a z. B. 50 m long antenna carrier must be attached. This is in not feasible in practice. In other application areas offer such. B. computed tomography, is the ladder structure applied to a mechanical slip ring, that rotates with the rotating part. So that's one Data transfer from the rotating part to the stationary part Part easily possible, but a transfer in reverse Reverse direction requires an additional ring Inclusion of a stationary ladder structure. But this is especially in the field of computer tomographs from cost reasons that cannot be realized. Below is the term Lei terstructure as a generic term for structures in which electromagnetic waves can propagate like anord solutions from dummy elements, strip lines or others Ladder systems used.
Aufgabe der Erfindung ist es entsprechend dem Anspruch 1 eine Vorrichtung zur kontaktlosen Übertragung elektri scher Signale vorzustellen, die eine Übertragung von ei ner beweglichen Einheit zur Leiterstruktur oder die gleichzeitige Übertragung von Signalen in beiden Richtun gen ermöglicht. The object of the invention is according to claim 1 a device for contactless transmission electri Scher signals to introduce a transmission of egg ner movable unit to the ladder structure or the simultaneous transmission of signals in both directions gene enables.
Die Aufgabe wird mittels der im Anspruch eins und seinen Unteransprüchen dargestellten Mitteln gelöst.The task is accomplished by means of the one and his Subclaims resolved means.
Zur Signalübertragung zwischen zwei entlang einer belie bigen Trajektorie angeordneten gegeneinander beweglichen Teilen wird eine symmetrische mit einem Differenzsignal betriebene Leiterstruktur benutzt, die an zumindest einem Ende reflexionsfrei abgeschlossen ist. Diese Leiterstruk tur kann eine beliebige Anordnung zur Leitung elektroma gnetischer Wellen wie Anordnungen aus Blindelementen oder Streifenleitungen sein. Zumindest eines der beiden gegen einander beweglichen Teile besitzt zur Signalein- bzw. Auskopplung mindestens einen Richtkoppler.For signal transmission between two along one belie The other trajectory is arranged to be movable against each other It will share a symmetrical with a difference signal operated conductor structure used on at least one End is finished reflection-free. This ladder structure structure can be any arrangement for conduction electroma magnetic waves such as arrangements of blind elements or Striplines. At least one of the two against has mutually movable parts for signal input or Uncoupling at least one directional coupler.
Eine besonders vorteilhafte Ausführung der Anordnung ist derart ausgelegt, dass in beide Richtungen Signale über tragen werden können. Im Folgenden wird die Signalüber tragungsrichtung von der Leiterstruktur zu einem dazu be weglichen Element als die erste Übertragungsrichtung, die entgegengesetzte Richtung als die zweite Übertragungs richtung bezeichnet. Grundsätzlich erfolgt die Si gnalübertragung in der ersten Richtung durch Einspeisung des Sendesignals an einem fest vorgegebenen Punkt in die Leiterstruktur. Bei drehbaren Anordnungen ist es sinn voll, den Einspeisepunkt in die Mitte der Leiterstruktur, d. h., dem Ort, der von beiden Enden gleich weit entfernt ist, zu legen. Damit sind die Signallaufzeiten zu beiden Enden der Leiterstruktur gleich lang und entsprechend die Phasenverschiebung gleich Null. Dies führt beim Überfah ren der Leiterenden zu einem kontinuierlichen Phasenver lauf ohne Sprünge. Die Signalübertragung in der zweiten Richtung erfolgt in der zuvor beschriebenen Weise von der beweglichen Einheit zur Leiterstruktur. A particularly advantageous embodiment of the arrangement is designed in such a way that signals in both directions can be worn. The following is the signal direction of transfer from the conductor structure to one movable element as the first transmission direction, the opposite direction than the second transmission direction indicated. Basically, the Si Signal transmission in the first direction by feeding the transmission signal at a predetermined point in the Ladder structure. With rotatable arrangements it makes sense full, the entry point in the middle of the conductor structure, d. that is, the location that is equidistant from both ends is to lay. So the signal runtimes are both The ends of the conductor structure are the same length and accordingly Phase shift equal to zero. This leads to the overtaking lead ends to a continuous phase shift run without jumps. The signal transmission in the second Direction takes place in the manner described above from the movable unit to the ladder structure.
In einer besonders einfachen Ausführung der Anordnung kann hier der Empfänger der zweiten Richtung an der glei chen Einkoppelstelle wie der Sender für die erste Rich tung an der Leiterstruktur angebracht werden. Bei dieser Ausführungsart ist allerdings nur ein Halbduplexbetrieb möglich, d. h., es können in jeweils nur eine der beiden Richtungen zum gleichen Zeitpunkt Daten übertragen wer den.In a particularly simple version of the arrangement can the receiver of the second direction on the same Chen coupling point like the transmitter for the first Rich be attached to the conductor structure. At this However, the design is only a half-duplex mode possible, d. that is, only one of the two can be used at a time Directions to transmit data at the same time the.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung be steht darin, dass mittels Richtkoppler die Signale der ersten und der zweiten Datenübertragungsrichtung vonein ander getrennt werden. Dadurch ist die gleichzeitige Übertragung in beiden Richtungen (Vollduplexbetrieb) mög lich.Another advantageous embodiment of the invention be is that the signals of the first and second data transmission direction from one be separated. This makes the simultaneous Transmission in both directions (full duplex operation) possible Lich.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der Erfindung wird zumindest eines der beiden Signale für die erste oder die zweite Richtung zusätzlich auf einen Träger mo duliert. Wenn dieser Träger außerhalb des Übertragungsbe reiches des jeweils anderen Signals gewählt wird, dann ist eine einfache Trennung der beiden Signale auch im Du plexbetrieb möglich.In a further advantageous embodiment of the invention becomes at least one of the two signals for the first or the second direction additionally on a carrier mo tolerated. If this carrier is outside the transmission area range of the other signal is selected, then is a simple separation of the two signals also in you plex operation possible.
In einer weiteren Ausgestaltung der Anordnung ist minde stens ein Richtkoppler zur richtungsselektiven Auskoppe lung der Signale in den Träger der Leiterstruktur inte griert.In a further embodiment of the arrangement, min Mostly a directional coupler for directionally selective decoupling the signals in the carrier of the conductor structure inte freezes.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist zumin dest ein Richtkoppler zur Richtungstrennung der Signale in die Zuleitung zum Einkoppelpunkt der Leiterstruktur integriert. In a further embodiment of the invention least a directional coupler for directional separation of the signals into the supply line to the coupling point of the conductor structure integrated.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung erfolgt so wohl die Ein- als auch die Auskoppelung von Signalen in die Leiterstruktur durch relativ gegenüber dieser beweg lichen Einheiten. Damit ist eine Signalübertragung zwi schen Einheiten, die sich mit unterschiedlichen relativen Geschwindigkeiten bewegen, möglich.In a further embodiment of the invention, this is done probably the coupling in as well as the coupling out of signals in move the ladder structure relative to it units. This is a signal transmission between units that deal with different relative Moving speeds is possible.
In einer weiteren Ausführung ist eine zusätzliche feste Ein- und Auskoppelung von Signalen an der Leiterstruktur vorgesehen.In another version there is an additional fixed one Coupling and uncoupling of signals on the conductor structure intended.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin dung wird zumindest eine gegenüber der Leiterstruktur be wegliche Koppeleinheit als Richtkoppler ausgeführt. Damit können Signale richtungsabhängig ein- bzw. ausgekoppelt werden. Dies erlaubt eine bessere Trennung von Sende- und Empfangssignalen.In a further advantageous embodiment of the Erfin at least one opposite the conductor structure movable coupling unit designed as a directional coupler. In order to signals can be coupled in or out depending on the direction become. This allows a better separation of broadcast and Reception signals.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin dung wird an beiden Enden der Leiterstruktur jeweils ein Empfänger fest angeschlossen. Weiterhin sind mindestens zwei bewegliche Sendeeinheiten vorhanden, welche als Richtkoppler ausgeführt sind. Diese Sendeeinheiten werden so angeordnet, dass die erste Sendeeinheit die Signale in Richtung des ihr zugeordneten ersten Empfängers aussen det. Die zweite Sendeeinheit wird so angeordnet, dass sie ihre Signale in der entgegengesetzten Richtung zu dem ihr zugeordneten Empfänger überträgt.In a further advantageous embodiment of the Erfin dung becomes one at both ends of the conductor structure Receiver firmly connected. Furthermore, at least two movable transmitter units available, which as Directional couplers are executed. These sending units will arranged so that the first transmitter unit signals in Direction of the first receiver assigned to it det. The second transmitter unit is arranged so that it their signals in the opposite direction to yours assigned receiver transmits.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin dung werden an mindestens einem Ende der Leiterstruktur ein Sender für die erste Signalübertragungsrichtung sowie ein Empfänger für die zweite Signalübertragungsrichtung mittels eines Richtkopplers angekoppelt. Dieser Richt koppler kann entsprechend dem Stand der Technik mit Lei tungselementen oder auch diskreten Bauelementen, wie Übertragern, aufgebaut sein. Zum Empfang der Signale der ersten Übertragungsrichtung ist ein als Richtkoppler aus geführtes Empfangselement vorgesehen. Das Senden bzw. die Einkoppelung der Sendesignale in der zweiten Übertra gungsrichtung erfolgt über eine zweite gegenüber der Lei terstruktur bewegliche Koppeleinheit. Um ein Überkoppeln der Signale des beweglichen Senders zum beweglichen Emp fänger zu vermeiden, muss sich dieser auf derjenigen Sei te des Empfängers befinden, welche dem der ersten Si gnalübertragungsrichtung zugeordneten Sender abgewandt ist.In a further advantageous embodiment of the Erfin at least one end of the ladder structure a transmitter for the first signal transmission direction as well a receiver for the second signal transmission direction coupled by means of a directional coupler. This dir Coupler can be used with Lei tion elements or discrete components, such as Transformers. To receive the signals of the first transmission direction is a directional coupler guided receiving element provided. The sending or the Coupling of the transmission signals in the second transmission Direction of direction takes place over a second opposite the Lei structure movable coupling unit. To couple over the signals from the movable transmitter to the movable emp To avoid catchers, this must be on that one te of the receiver are located, which that of the first Si Transmitter associated with the signal transmission direction is.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin dung wird jeweils zumindest ein Sender bzw. Empfänger über Richtkoppler fest an die Leiterstruktur angekoppelt, sowie ein beweglicher Sender, welcher ein als Richtkopp ler ausgeführtes Einkoppelelement besitzt, vorgesehen. Die bewegliche Empfangseinheit kann hier ohne jede Rich tungsselektion ausgeführt werden, wenn sie sich auf der jenigen Seite des beweglichen Senders befindet, welche demjenigen Ende der Leiterstruktur abgewandt ist, welches mit dem Empfänger der zweiten Signalübertragungsrichtung verbunden ist.In a further advantageous embodiment of the Erfin at least one transmitter or receiver firmly coupled to the conductor structure via directional couplers, as well as a movable transmitter, which serves as a directional coupler ler executed coupling element has provided. The movable receiving unit can here without any Rich tion selection if they are on the that side of the movable transmitter which is facing away from the end of the conductor structure which with the receiver of the second signal transmission direction connected is.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin dung werden bei einer festen Kontaktierung der Leiter struktur mit Sender und Empfänger über Richtkoppler die beweglichen Koppelelemente für den beweglichen Sender sowie den beweglichen Empfänger als Richtkoppler ausge führt.In a further advantageous embodiment of the Erfin if the conductors are firmly connected structure with transmitter and receiver via directional coupler movable coupling elements for the movable transmitter as well the movable receiver out as a directional coupler leads.
Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des all gemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungs beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung exempla risch beschrieben, auf die im übrigen hinsichtlich der Offenbarung aller im Text nicht näher erläuterten erfin dungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:The invention is hereinafter without limitation of all general inventive idea based on execution examples with reference to the drawing exempla risch described on the rest of the Disclosure of all inventions not further explained in the text details in accordance with the invention are expressly referred to. It demonstrate:
Fig. 1: Beispielhafte Ausführungsform der Erfindung; Fig. 1: Exemplary embodiment of the invention;
Fig. 2: Anordnung mit einer zusätzlichen festen Auskop peleinheit; Fig. 2: arrangement with an additional fixed Auskop peleinheit;
Fig. 3: Anordnung mit verschiedenen Ein- und Auskoppe leinheiten; Fig. 3: arrangement with various Einkoppe lkoppele;
Fig. 4. Anordnung mit fest angeschlossener Auskoppe leinheit; Fig. 4. Arrangement with a fixed Auskoppe leinheit;
Fig. 5: Anordnung mit fest angeschlossener Einkoppe leinheit; Fig. 5: arrangement with a fixed Einkoppe leinheit;
Fig. 6: Anordnung mit fest angeschlossener Ein- und Auskoppeleinheit; Fig. 6: Arrangement with a fixed coupling and decoupling unit;
Fig. 7: Anordnung zur gleichzeitigen Übertragung von zwei Signalen der bewegten Einheiten zur sta tionären Einheit; Fig. 7: Arrangement for the simultaneous transmission of two signals of the moving units to the stationary unit;
Fig. 8: Anordnung zur gleichzeitigen Übertragung von zwei Signalen der stationären Einheit zu den bewegten Einheiten; Fig. 8: arrangement for the simultaneous transmission of two signals of the stationary unit to the moving units;
Fig. 9: Anordnung richtungsselektiver Signalauskopplung und richtungsunselektiver Signaleinkopplung der bewegten Einheit; Fig. 9: arrangement direction selective signal extraction and signal coupling richtungsunselektiver the moving unit;
Fig. 10: Anordnung richtungsunselektiver Signalauskopp lung und richtungsselektiver Signaleinkopplung der bewegten Einheit; Fig. 10: Arrangement direction-selective signal Auskopp treatment and direction-selective signal coupling of the moving unit;
Fig. 11: Anordnung richtungsselektiver Signalein- und Auskopplung der bewegten Einheit; Fig. 11: arrangement direction selective signal input and output coupling of the moving unit;
Fig. 12: Anordnung richtungsselektiver Signalein- und Auskopplung der bewegten Einheit über rich tungsunselektive Koppelemente; Fig. 12: arrangement of directionally selective signal coupling and decoupling of the moving unit via directionally non-selective coupling elements;
Fig. 13: Anordnung optimiert für geschlossene Trajekto rie; Fig. 13: Arrangement optimized for closed trajectory;
Fig. 14: Weitere Anordnung optimiert für geschlossene Trajektorie; Fig. 14: Another arrangement optimized for closed trajectory;
Fig. 15: Bidirektionale Übertragung mit richtungsunse lektiven Koppelelementen. Fig. 15: Bidirectional transmission with directional selective coupling elements.
Fig. 1 zeigt beispielhaft eine besondere Ausführungsform der Er findung. Fig. 1 shows an example of a particular embodiment of the invention.
Eine Leiterstruktur, bestehend aus den beiden symmetrisch angeordneten Leitern (1a) und (1b), ist an beiden Enden mit den Abschlüssen (2) und (3) reflexionsfrei abge schlossen. In diese wird ein von der Treiberstufe (4) er zeugtes, symmetrisches Signal über das Koppelelement (5) eingekoppelt. Dieses Koppelelement ist als Richtkoppler ausgeführt.A conductor structure consisting of the two symmetrically arranged conductors ( 1 a) and ( 1 b) is closed at both ends with the terminations ( 2 ) and ( 3 ) without reflection. A symmetrical signal generated by the driver stage ( 4 ) is coupled into this via the coupling element ( 5 ). This coupling element is designed as a directional coupler.
Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung, welche ein zu sätzliches Empfangselement enthält. Fig. 2 shows an embodiment of the invention which includes a to sätzliches receiving element.
Der Empfang der eingespeisten Signale erfolgt hier über ein Empfangselement (6), welches fest an die Leiterstruk tur kontaktiert ist.The received signals are received here via a receiving element ( 6 ) which is permanently contacted to the conductor structure.
Fig. 3 zeigt eine besonders flexible Ausführung der Erfindung. Hier ist zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Elementen noch eine weiteres Empfangselement (14) mit zugeordnetem Einkoppelelement (15), welche wahlweise zusammen oder un abhängig mit der ersten Treiberstufe gegenüber der Lei terstruktur bewegt werden kann. Dieses Einkoppelelement kann auch als Richtkoppler ausgeführt sein. Dadurch ist eine Kommunikation zwischen beiden bewegten Einheiten möglich. Weiterhin können beliebig viele der beweglichen Einheiten vorgesehen werden. Fig. 3 shows a particularly flexible embodiment of the invention. Here is in addition to the elements described above, a further receiving element ( 14 ) with an associated coupling element ( 15 ), which can be moved either together or independently with the first driver stage relative to the conductor structure. This coupling element can also be designed as a directional coupler. This enables communication between the two moving units. Furthermore, any number of the movable units can be provided.
Weiterhin ist beispielhaft eine zusätzliche Treiberstufe (16) vorhanden, welche fest mit der Leiterstruktur ver bunden ist.Furthermore, an additional driver stage ( 16 ) is provided as an example, which is firmly connected to the conductor structure.
Die hier gezeigte Anordnung ist grundsätzlich auch ohne die beiden fest installierten Einheiten (6) und (16) funktionsfähig.The arrangement shown here is basically functional without the two permanently installed units ( 6 ) and ( 16 ).
Fig. 4 zeigt beispielhaft eine erfindungsgemäße Anordnung mit einer fest an die Leiterstruktur angeschlossenen Emp fangseinheit (17) wobei deren Eingangsimpedanz zusammen mit der Abschlussimpedanz (3) für einen reflexionsfreien Abschluss der Leiterstruktur sorgt. Fig. 4 shows an example of an arrangement according to the invention with a receiving unit ( 17 ) permanently connected to the conductor structure, the input impedance of which together with the terminating impedance ( 3 ) ensuring a reflection-free termination of the conductor structure.
Fig. 5 zeigt beispielhaft eine erfindungsgemäße Anordnung mit einer fest an die Leiterstruktur angeschlossenen Sendeeinheit (18) wobei deren Ausgangsimpedanz für einen re flexionsfreien Abschluss der Leiterstruktur sorgt. Es ist grundsätzlich vorteilhaft, auch das zur stationären Ein kopplung verwendete Leiterstrukturende reflexionsfrei ab zuschließen. Es gibt jedoch auch Anwendungen, bei denen eine Reflexion an diesem Ende toleriert werden kann, In solchen Fällen ist eine niederohmige Einspeisung wegen der damit erreichbaren höheren Signalamplitude vorteil haft. Fig. 5 shows an example of an arrangement according to the invention with a transmitter unit ( 18 ) firmly connected to the conductor structure, the output impedance of which ensures a reflection-free termination of the conductor structure. It is fundamentally advantageous to also close off the conductor structure end used for stationary coupling without reflection. However, there are also applications in which reflection at this end can be tolerated. In such cases, a low-resistance feed is advantageous because of the higher signal amplitude that can be achieved with it.
Fig. 6 zeigt beispielhaft eine erfindungsgemäße Anordnung mit einer fest an die Leiterstruktur angeschlossenen Emp fangseinheit (17) und einer fest an die Leiterstruktur angeschlossenen Sendeeinheit (18). Fig. 6 shows an example of an arrangement according to the invention with a receiving unit ( 17 ) permanently connected to the conductor structure and a transmitting unit ( 18 ) permanently connected to the conductor structure.
Fig. 7 zeigt eine Abbildung zur gleichzeitigen Übertragung von zwei Kanälen. Dabei ist an jedem Ende der Leiterstruktur eine Empfangseinrichtung angeordnet. Die Einkoppelung der Signale von den beweglichen Einheiten erfolgt über Koppe lelemente, welche als Richtkoppler (20), (21) ausgeführt sind. Die Koppelrichtung beider Richtkoppler (20), (21) zeigt in entgegengesetzte Richtungen zu den jeweils zuge ordneten Empfängern. Es ist jeweils der Sender für die erste Übertragungsrichtung mit T1, der zugehörige Empfän ger mit R1 bezeichnet. Die Elemente der zweiten Übertra gungsrichtung sind mit T2 und R2 gekennzeichnet. Fig. 7 shows an image for the simultaneous transmission of two channels. A receiving device is arranged at each end of the conductor structure. The signals from the movable units are coupled in via coupling elements which are designed as directional couplers ( 20 ), ( 21 ). The coupling direction of both directional couplers ( 20 ), ( 21 ) points in opposite directions to the respectively assigned receivers. It is the transmitter for the first transmission direction with T1, the associated receiver with R1 designated. The elements of the second transmission direction are marked with T2 and R2.
Der Einfachheit halber sind in dieser und den folgenden Darstellungen die symmetrisch ausgeführten Leiterstruktu ren (1) als einfache Linien dargestellt. Für diejenigen Fälle, in denen die Koppelelemente zur Signalein- bzw. Auskopplung als Richtkoppler ausgeführt sind, sind diese als symmetrische Bauelemente realisiert. Sind Richtkopp ler über Leitungen an Leiterstruktur oder Koppelemente angekoppelt, so können diese wahlweise symmetrisch oder auch asymmetrisch aufgebaut werden. Ein asymmetrischer Aufbau ist sinnvoll, wenn der Richtkoppler über ein Sym metrierelement wie z. B. ein Balun mit der symmetrisch aufgebauten Leiterstruktur verkoppelt ist.For the sake of simplicity, the symmetrical conductor structures ( 1 ) are shown as simple lines in this and the following illustrations. For those cases in which the coupling elements for signal coupling and decoupling are designed as directional couplers, they are implemented as symmetrical components. If directional couplers are connected to the conductor structure or coupling elements via cables, these can be constructed either symmetrically or asymmetrically. An asymmetrical structure is useful if the directional coupler has a symmetrizing element such as. B. a balun is coupled to the symmetrical conductor structure.
Fig. 8 zeigt eine ähnliche Anordnung mit umgekehrter Datenüber tragungsrichtung. Dabei sind an beiden Enden der Leiter struktur Sender (T1), (T2) angeordnet. Die zugehörigen Empfänger (R1), (R2) sind über Koppelelemente, welche als Richtkoppler (20), (21) ausgeführt sind, beweglich ange ordnet. Dabei ist die Koppelrichtung der beiden Richt koppler entgegengesetzt, so dass jeder Empfänger aus schließlich die Signale des ihm zugeordneten Senders emp fängt. Fig. 8 shows a similar arrangement with reverse data transmission direction. In this case, transmitters (T1), (T2) are arranged at both ends of the conductor structure. The associated receiver (R1), (R2) are arranged via coupling elements, which are designed as directional couplers ( 20 ), ( 21 ), movable. The coupling direction of the two directional couplers is opposite, so that each receiver only receives the signals from the transmitter assigned to it.
Fig. 9 zeigt eine Anordnung, bei der an einem Ende der Leiter struktur ein Sender (T1) sowie ein Empfänger (R2) über Richtkoppler angekoppelt sind. Dabei speist der Sender (T1) für die erste Übertragungsrichtung das Signal in die Leiterstruktur ein, während der Richtkoppler (22) selek tiv das Signal, welches aus der Leiterstruktur kommt, zum Empfänger (R2) der zweiten Übertragungsrichtung leitet. Als Auskoppelelement für die erste Übertragungsrichtung ist ein Richtkoppler (20) vorgesehen, der selektiv die Signale aus der Richtung des ihm zugeordneten Senders (T1) zum Empfänger (R2) überträgt. Auf einer zweiten be weglichen Einheit, welche fest mit der ersten beweglichen Einheit verbunden sein kann, befindet sich ein Sender (T2), welcher seine Signale mittels eines richtungsunse lektiven Koppelelementes (27) in die Leiterstruktur über trägt. Das Signal dieses Senders breitet sich nun in bei den Richtungen in der Leiterstruktur aus. Dabei wird es einerseits über den mit der Leiterstruktur verbundenen Richtkoppler, dem Empfänger (R2) der zweiten Signalrich tung zugeführt, andererseits wird die zweite in entgegen gesetzter Richtung laufende Welle vom reflexionsfreien Abschluss (3) der Leiterstruktur absorbiert. Fig. 9 shows an arrangement in which at one end of the conductor structure, a transmitter (T1) and a receiver (R2) are coupled via directional couplers. The transmitter (T1) feeds the signal into the conductor structure for the first transmission direction, while the directional coupler ( 22 ) selectively routes the signal that comes from the conductor structure to the receiver (R2) of the second transmission direction. A directional coupler ( 20 ) is provided as a decoupling element for the first transmission direction and selectively transmits the signals from the direction of the transmitter (T1) assigned to it to the receiver (R2). On a second movable unit, which can be permanently connected to the first movable unit, there is a transmitter (T2) which transmits its signals to the conductor structure by means of a directional coupling element ( 27 ). The signal from this transmitter now propagates in the directions in the conductor structure. On the one hand, it is fed via the directional coupler connected to the conductor structure, the receiver (R2) of the second signal direction, and on the other hand, the second wave running in the opposite direction is absorbed by the reflection-free termination ( 3 ) of the conductor structure.
Fig. 10 zeigt eine Anordnung bei der gegenüber der vorhergehenden Anordnung die richtungsselektiven Elemente vertauscht sind. Hier ist nun der Sender (T2) der zweiten Übertra gungsrichtung über einen Richtkoppler (20) an die Leiter struktur angekoppelt. Der bewegliche Empfänger wird über ein richtungsunselektives Koppelelement (29) mit der Lei terstruktur verkoppelt. Bei dieser Anordnung ist eine Richtungsselektivität im beweglichen Empfänger nicht not wendig, da das Signal des beweglichen Senders (T2) aus schließlich in die Richtung des mit der Leiterstruktur fest verbundenen Empfängers (R1) übertragen wird. Fig. 10 shows an arrangement in relation to the previous arrangement, the direction-selective elements are reversed. Here, the transmitter (T2) of the second transmission direction is coupled to the conductor structure via a directional coupler ( 20 ). The movable receiver is coupled to the conductor structure via a directionally unselective coupling element ( 29 ). With this arrangement, directional selectivity in the movable receiver is not necessary, since the signal from the movable transmitter (T2) is finally transmitted in the direction of the receiver (R1) which is firmly connected to the conductor structure.
Fig. 11 zeigt eine weitere Anordnung, bei der zur Signalein- und Auskoppelung der beweglichen Einheiten Richtkoppler ein gesetzt werden. Diese Anordnung besitzt gegenüber den beiden vorhergehenden Anordnungen den Vorteil, dass die Entkoppelung zwischen dem beweglichen Sender und dem be weglichen Empfänger wesentlich höher ist. Fig. 11 shows a further arrangement in which directional couplers are used for signal coupling and decoupling of the movable units. This arrangement has the advantage over the two previous arrangements that the decoupling between the movable transmitter and the moving receiver be much higher.
Fig. 12 zeigt eine Anordnung, bei der der Sender (T1) für die er ste Übertragungsrichtung sowie der Empfänger (R2) für die zweite Übertragungsrichtung mittels eines Richtkopplers (22) fest an die Leiterstruktur angeschlossen sind. Wei terhin ist eine bewegliche kombinierte Sende- und Emp fangseinheit vorgesehen, bei der die Signale von Sender (T2) und Empfänger (R1) ebenfalls über Richtkoppler (23) getrennt werden. Zur Ein- bzw. Auskopplung der Signale wird ein richtungsunselektives Koppelelement (29) verwen det. Fig. 12 shows an arrangement in which the transmitter (T1) for the first transmission direction and the receiver (R2) for the second transmission direction are firmly connected to the conductor structure by means of a directional coupler ( 22 ). Wei terhin is a movable combined transmitter and receiver unit is provided, in which the signals from the transmitter (T2) and receiver (R1) are also separated via directional coupler ( 23 ). A direction-selective coupling element ( 29 ) is used to couple the signals in and out.
Fig. 13 zeigt eine Anordnung, wie sie vorzugsweise zur Drehüber tragung oder zumindest bei geschlossenen Trajektorien eingesetzt werden kann. Hierbei erfolgt beispielsweise die Ankoppelung des Senders für die erste Signalübertra gungsrichtung (T1) sowie des Empfängers (R2) für die zweite Signalübertragungsrichtung durch einen Richtkopp ler (26) näherungsweise in der Mitte der Leiterstruktur. Grundsätzlich kann die Einkopplung an jedem beliebigen Punkt der Leiterstruktur erfolgen. Sind die beiden Enden der Leiterstruktur jedoch nahe beieinander angeordnet, so sollten die Signalphasen der Signale an den Enden mög lichst gleich sein. Dies lässt sich durch die gleiche Si gnallaufzeit beider Signale und damit durch gleiche Lei terlängen erreichen. Die gegenüber dieser Leiterstruktur bewegliche Einheit ist derart ausgeführt, dass sie von jeder Position der Leiterstruktur aus Daten senden bzw. empfangen kann. Das Senden der Daten (T2) von der beweg lichen Einheit erfolgt mit dem richtungsunselektiven Kop pelelement (27). Der Empfang der Signale (R1) erfolgt ab hängig von der relativen Position der festen Einkoppeleinheit zur beweglichen Einkoppeleinheit wahlweise über einen der beiden Richtkoppler (24) oder (25). So wird im dargestellten Fall das Signal (T1) in die Leiterstruktur eingekoppelt und über den Richtkoppler (25) zum Empfänger (R1) ausgekoppelt. Der Richtkoppler (24) kann hier wegen der falschen Richtung nur einen vernachlässigbaren Signalanteil auskoppeln. Die Verknüpfung der beiden Richtkoppler erfolgt in der Verknüpfungseinheit (28) wahlweise über einen Addierer oder aber auch über einen Umschalter, welcher beispielsweise durch einen Position sencoder gesteuert werden kann. Fig. 13 shows an arrangement as it can preferably be used for rotary transmission or at least with closed trajectories. Here, for example, the transmitter for the first signal transmission direction (T1) and the receiver (R2) for the second signal transmission direction are coupled by a directional coupler ( 26 ) approximately in the middle of the conductor structure. Basically, the coupling can take place at any point of the conductor structure. However, if the two ends of the conductor structure are arranged close to one another, the signal phases of the signals at the ends should be as equal as possible. This can be achieved by the same signal propagation time of both signals and thus by the same conductor lengths. The unit that is movable relative to this conductor structure is designed such that it can send or receive data from any position of the conductor structure. The data (T2) are sent from the movable unit using the directionally selective coupling element ( 27 ). The signals (R1) are received depending on the relative position of the fixed coupling unit to the movable coupling unit either via one of the two directional couplers ( 24 ) or ( 25 ). In the case shown, the signal (T1) is coupled into the conductor structure and is coupled out via the directional coupler ( 25 ) to the receiver (R1). Because of the wrong direction, the directional coupler ( 24 ) can only couple out a negligible signal component. The two directional couplers are linked in the linking unit ( 28 ) either via an adder or also via a changeover switch, which can be controlled, for example, by a position encoder.
Fig. 14 zeigt eine verbesserte Ausführung der in Fig. 13 darge stellten Anordnung. Befindet sich in der Anordnung aus Fig. 13 das Einkoppelelement (27) direkt über der statio nären Ankoppelstelle des Sendesignals (T1) bzw. des Emp fangssignals (R2), so ist ein Empfang nicht möglich, da sich das Sendesignal über die Leiterstruktur in den Rich tungen der größten Koppeldämpfung entlang der Richtkopp ler (24) und (25) bewegt. Damit kann nur ein sehr gerin ger Signalanteil ausgekoppelt werden. Dem hilft die in Fig. 14 dargestellte Anordnung ab. Hier wird die Leiter struktur in zwei Stücke unterteilt. Beide Stücke sind wie zuvor die gesamte Leiterstruktur an beiden Enden durch die Abschlussimpedanzen (2), (12) bzw. (3), (13) refle xionsfrei abgeschlossen. Die stationären Einspeisepunkte befinden sich nahe beieinander in einem Abstand, der je doch mindestens so groß ist, wie einer der beiden zur be weglichen Signalauskoppelung eingesetzten Richtkoppler (24) oder (25) plus die Länge des Koppelelementes (27). Dadurch ist sichergestellt, dass zumindest einer der bei den Richtkoppler (24) oder (25) ein Signal der Richtung (T1) in der Signalrichtung niedriger Dämpfung erhält. Zur Signalauskoppelung an den stationären Punkten werden die beiden durch die Richtkoppler (31) bzw. (32) ausgekoppel ten Signale über eine Einheit (33) miteinander verknüpft. Diese Einheit (33) kann als Addierer ausgestaltet sein oder aber auch einen Schalter enthalten, welcher positi ons- oder signalstärkeabhängig zwischen den beiden Signa len aus dem Richtkoppler (31) oder (32) umschaltet. Fig. 14 shows an improved embodiment of the arrangement shown in Fig. 13 Darge. Is located in the arrangement of FIG. 13, the coupling element (27) directly above the statio nary coupling point of the transmit signal (T1) and the Emp capture signal (R2), a reception is not possible, since the transmission signal over the conductor pattern in the Directions of the greatest coupling attenuation along the directional couplers ( 24 ) and ( 25 ) moves. This means that only a very small amount of signal can be coupled out. This is remedied by the arrangement shown in FIG. 14. Here the ladder structure is divided into two pieces. As before, both pieces have the entire conductor structure terminated at both ends by the terminating impedances ( 2 ), ( 12 ) and ( 3 ), ( 13 ) without reflection. The stationary feed points are close to each other at a distance that is at least as large as one of the two directional couplers ( 24 ) or ( 25 ) used for signal coupling be movable plus the length of the coupling element ( 27 ). This ensures that at least one of the directional couplers ( 24 ) or ( 25 ) receives a signal of direction (T1) in the signal direction of low attenuation. For signal decoupling at the stationary points, the two signals coupled out by the directional couplers ( 31 ) and ( 32 ) are linked together via a unit ( 33 ). This unit ( 33 ) can be designed as an adder or can also contain a switch which switches between the two signals from the directional coupler ( 31 ) or ( 32 ) depending on the position or signal strength.
Fig. 15 zeigt eine besonders einfache Ausführung der Erfindung. Hier ist der Übersichtlichkeit halber nur die Koppelein richtung eines der beweglichen Elemente dargestellt. Die Signalein- bzw. Auskoppelung erfolgt über zwei voneinan der unabhängige, möglichst räumlich getrennte Koppelele mente. Das Signal der zweiten Übertragungseinrichtung (T2) wird über das erste dieser beiden Koppelelemente (35) in die Leiterstruktur ausgekoppelt. Das Empfangs signal wird über das zweite Koppelelement (36) ausgekop pelt und an die Auswerteeinheit (34) weitergeleitet. Die se Auswerteeinheit hat die Aufgabe, das Empfangssignal, welches eine Summe der Signale des Senders (T1) der er sten Übertragungseinsrichtung sowie des Senders (T2) der zweiten Übertragungseinrichtung enthält nach Übertra gungsrichtungen zu trennen. Dies geschieht im einfachsten Falle durch die Subtraktion eines gewissen Anteils des Sendesignals (T2) welche in etwa der Signaldämpfung zwi schen den beiden Koppelelementen und der Leiterstruktur entspricht. Die Differenz ist das Empfangssignal für die erste Richtung (R1). Fig. 15 shows a particularly simple embodiment of the invention. For the sake of clarity, only the Koppelein direction of one of the movable elements is shown. The signal coupling or decoupling takes place via two mutually independent, spatially separated coupling elements. The signal from the second transmission device (T2) is coupled out into the conductor structure via the first of these two coupling elements ( 35 ). The received signal is decoupled via the second coupling element ( 36 ) and passed on to the evaluation unit ( 34 ). This evaluation unit has the task of separating the received signal, which contains a sum of the signals from the transmitter (T1), the first transmission device and the transmitter (T2) of the second transmission device, according to transmission directions. In the simplest case, this is done by subtracting a certain proportion of the transmitted signal (T2), which roughly corresponds to the signal attenuation between the two coupling elements and the conductor structure. The difference is the reception signal for the first direction (R1).
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Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4358746A (en) * | 1980-12-22 | 1982-11-09 | Westinghouse Electric Corp. | Rotary coupling joint |
JPH0685481B2 (en) * | 1984-10-30 | 1994-10-26 | ソニー株式会社 | Rotary coupler |
JPS61105902A (en) * | 1984-10-30 | 1986-05-24 | Sony Corp | Rotary coupler |
JPS62183601A (en) * | 1986-02-07 | 1987-08-12 | Mitsubishi Electric Corp | Microwave transmission line |
US4940954A (en) * | 1988-04-12 | 1990-07-10 | General Electric Company | Unbalanced quadrature PSK modulator-limiter |
US5140696A (en) * | 1989-02-28 | 1992-08-18 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Communication system for transmitting data between a transmitting antenna utilizing strip-line transmission line and a receive antenna in relative movement to one another |
JPH0448404A (en) * | 1990-06-13 | 1992-02-18 | Sony Corp | Rotary coupler |
JPH07500463A (en) * | 1991-10-26 | 1995-01-12 | ダイムラークライスラー アクチエンゲゼルシャフト | data communication system |
US5208581A (en) * | 1991-11-22 | 1993-05-04 | General Electric Company | High speed communication apparatus for computerized axial tomography (cat) scanners with matching receiver |
DE4342778A1 (en) * | 1993-12-15 | 1995-06-22 | Siemens Ag | Contactless data transmission link between relatively rotating parts in CT appts |
DE4412958A1 (en) * | 1994-04-17 | 1995-10-19 | Schwan Ulrich | Data transmission device |
US5530422A (en) * | 1994-09-16 | 1996-06-25 | General Electric Company | Differentially driven transmission line for high data rate communication in a computerized tomography system |
US5600697A (en) * | 1995-03-20 | 1997-02-04 | General Electric Company | Transmission line using a power combiner for high data rate communication in a computerized tomography system |
US5737356A (en) * | 1995-03-31 | 1998-04-07 | General Electric Company | Spectral spreading apparatus for reducing electromagnetic radiation from a transmission line used for high data rate communication in a computerized tomography system |
DE59610138D1 (en) * | 1995-11-22 | 2003-03-20 | Schleifring Und Appbau Gmbh | DEVICE FOR TRANSMITTING SIGNALS BETWEEN MOVABLE PARTS |
DE19700110A1 (en) | 1997-01-03 | 1998-07-30 | Schleifring & Apparatebau Gmbh | Contactless electrical energy and signal transmission device |
ATE403240T1 (en) * | 1997-01-03 | 2008-08-15 | Schleifring Und Appbau Gmbh | DEVICE FOR THE CONTACTLESS TRANSMISSION OF ELECTRICAL SIGNALS AND/OR ENERGY |
DE19803796B4 (en) * | 1998-01-30 | 2006-10-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Output buffer for controlling a balanced transmission line |
DE19825258B4 (en) * | 1998-06-05 | 2005-11-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Output buffer circuit for transmitting digital signals over a preemphasis transmission line |
US6437656B1 (en) * | 1999-10-25 | 2002-08-20 | Electro-Tec Corp. | Broadband high data rate analog and digital communication link |
DE10021671A1 (en) * | 2000-05-05 | 2001-11-15 | Schleifring Und Appbau Gmbh | Broadband signal transmission device with bi-directional transmission path, includes units mutually movable along selectable trajectory |
GB2368470B (en) * | 2000-05-10 | 2004-02-18 | Transense Technologies Plc | An improved rotary signal coupler |
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